Cтраница 2
Геометрическая сеть в качестве геодезического обоснования применяется тогда, когда участок съемки невелик и его можно изобразить на одном-двух планшетах. Положение точек геометрической сети на планшете получается в результате графической триангуляции, производимой в поле на мензульном планшете при помощи кипрегеля. Высота этих точек определяется по данным тригонометрического нивелирования их, производимого кипрегелем. [16]
Геометрическая сеть в качестве геодезического обоснования применяется тогда, когда участок съемки невелик и его можно изобразить на одном-двух планшетах. Положение точек геометрической сети на планшете получается в результате графической триангуляции, производимой в поле на мензульном планшете при помощи кипрегеля. Высота этих точек определяется по данным тригонометрического нивелирования их, производимого кипрегелем. В отличие от аналитической триангуляции ( см. § 11), положение течек при графической триангуляции определяется без всяких вычислений, а только на основе геометрических построений. Работы по созданию съемочного обоснования складываются из рекогносцировки, измерения базиса, нанесения сети на планшет, определения высот точек сети. [17]
Предельные погрешности положения пунктов уравненного геодезического обоснования относительно пунктов государственной геодезической сети и геодезических сетей сгущения не должны превышать 2 0 м на открытой местности, 3 0м на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью. [18]
Расчеты показывают, что если геодезическое обоснование в виде полигонометрической сети, равномерно покрывающей с требуемой густотой всю территорию съемки, имеет относительную точность в отдельных ходах в 2 5 раза выше, чем опирающаяся на него система теодолитных ходов, то ошибки исходных данных оказывают мало заметное влияние на искажение измеренных элементов при уравновешивании невязок. [19]
В случаях, когда площадь геодезического обоснования не превышает 3000 км2, плотность 1 пункт на 20 - 30 км2 разрешается создавать только сетями 3 класса, а плотность 1 пункт на 5 - 15 км2 - только сетями 4 класса с последующей привязкой к сетям высшего класса по мере развития последних. В подобных случаях в сетях 3 и 4 классов измеряют не менее двух базисных сторон с точностью не менее 1: 200 000 и для ориентирования сети определяют астрономические азимуты. [20]
Все грунтовые центры и реперы геодезического обоснования следует закладывать преимущественно вровень с поверхностью земли. Глубина их закладки устанавливается в зависимости от геологических, гидрогеологических и гидрологических условий. Все имеющиеся вблизи района работ капитальные здания и сооружения должны быть использованы для закладки в них настенных знаков. [21]
Длины теодолитных ходов между пунктами геодезического обоснования не должны превышать во всех случаях для одиночных ходов 800 м на застроенных и 1200 м на незастроенных территориях. [22]
![]() |
Вид планшета после нанесения на него точек геометрической сети. [23] |
Если на планшет нанесены точки геодезического обоснования по координатам, то линию, соединяющую любые две из них, можно принять в качестве базиса. Закончив работу на одном конце базиса, снимают с планшета кипрегель, потом убирают мензулу, на точку ставят вешку и переходят на другой конец базиса. [24]
Если на территории предстоящей съемки необходимо геодезическое обоснование создать многостадийным построением, то возникает вопрос о расчете требуемой точности построения на отдельных стадиях развития обоснования. При этом следует стремиться к тому, чтобы обоснование имело как можно меньше стадий развития. Чем больше стадий развития обоснования, тем точность получения координат пунктов становится менее надежной. В качестве неудачного примера можно указать на триангуляцию г. Москвы, построенную в 1928 - 1929 гг. В этой триангуляции было допущено шесть классов. В результате накопление ошибок было настолько велико, что в тех местах, где полигоне метрические ходы с одного конца примыкали к пунктам триангуляции 6 класса, а с другого - к пунктам 1 или 2 класса, получались недопустимые невязки в ходах за счет ошибок исходных данных. [25]
Реальная точность трассировочного плана определяется видом геодезического обоснования и зависит от протяженности съемочного хода, густоты пунктов государственной геодезической сети и вида съемки. [26]
![]() |
Строительная сетка. [27] |
Преимущество строительной сетки перед другими видами геодезического обоснования заключается в том, что точность разбивки отдельных зданий и сооружений получается равномерной по всей строительной площадке; кроме того, вычисление координат пересечения раз-бивочных осей, углов зданий и отдельных точек значительно упрощается. [28]
Действующие общеобязательные инструкции указывают порядок развития геодезического обоснования и схемы его построения в зависимости от площади обеспечиваемой территории и масштаба намечаемой топографической съемки. Однако могут быть случаи, когда обстоятельства требуют отступлений от установленных правил. Тогда инженер должен уметь правильно рассчитать точность, которую надо обеспечить в той или иной стадии построения обоснования, и на основе выполненных ра-счетов предложи. [29]
Знаки основных осей и высотных отметок геодезического обоснования цеха закрепляются в специальных железобетонных монолитах. Знаки геодезического обоснования монтажа чаще всего размещаются на фундаментах оборудования. При этом места для установки плашек и реперов следует выбирать таким образом, чтобы после установки оборудования они оставались открытыми. [30]